1、“.....是目前最常用且最有效的种主动要干工具。激光雷达可以在发射激光束后在不同时间段内来接受回波的信号,而且在接收信号时可以通过激光的脉冲延时和光速来对大气回拨到雷达探测的距离进行计算。激光雷激光雷达在气象和大气环境监测中的应用分析论文原稿用研究进展光纤与光子传感技术,黄思源王界全彩峰激光雷达在大气环境监测中的应用中国环境科学学会,谷雨郑有飞高庆先第代移动式大气环境激光雷达监测系统及其应用环境工程技术学报,。激光雷达的介绍激光雷达主确地预测气象变化......”。
2、“.....结论总之,激光雷达是目前对大气环境进行监测的主要手段,它的抗干扰能力很强,并且能够灵活监测,能够更准确的分射到大气的过程中,存在于大气层中的气溶胶粒子或云粒子就会对这路径上带有激光脉冲的粒子进行散射,与位置有关且高度不同的后散射光的实际强弱会和高度位置中大气气溶胶的粒子以及云粒子的散射程度有关利用激光雷达可目前,米散射技术是能够应用于大气气溶胶探测的技术,将米散射技术和激光雷达结合在起......”。
3、“.....它最主要的特点是散射粒子的实际尺寸以及激光波长能够处于相似或相近状态,或是比生的影响很大。这些小含量的气溶胶也能对太阳辐射进行散射和吸收,从而直接影响气候,这种影响和气溶胶自身的粒子形状化学组成以及分布状态等有关。另外,大气的气溶胶也可以形成云的凝结核来影响云的寿命,从而以间接分进行探测,从而实现对大气所有组分的探测。在散射激光雷达中,发射出的激光有两种波长,其中个波长必须在与探测大气组分有关的强吸收线上,另个则要与弱吸收线相吻合......”。
4、“.....所以在大气气候造成严重影响,所以分析大气气溶胶的化学和物理特性以及时空分布特点具有非常重要的实际意义。散射激光雷达目前只能探测大气中浓度较高的组分,而类似臭氧氮氧化物等这些浓度较低的大气组分的探测对于大大气气溶胶粒子和云粒子在不同高度中的具体消耗系数。虽然气溶胶在大气中的含量很低,但对大气变化所产生的影响很大。这些小含量的气溶胶也能对太阳辐射进行散射和吸收,从而直接影响气候......”。
5、“.....这些影响主要是太阳的反射效应以及温室效应等。这些不能准确预测的效应,能够对区域内甚至全球的气候造成严重影响,所以分析大气气溶胶的化学和物理特性以及时空分布特点具有非常重要的实际意义。于大气气溶胶对探测精度会产生影响,而且需要对更多大气组分进行探测,所以还提出了有关红外波段的探测技术。激光雷达在气象和大气环境监测中的应用分析论文原稿。虽然气溶胶在大气中的含量很低,但对大气变化所产平,这样可以在散射时少受光能交换,最终形成弹性散射。和其他光散射机制相比......”。
6、“.....所以在激光雷达的回波信号接收中能力就比较强。激光脉冲发射到大气的过程中,存在于大气层中的气溶胶粒子或云粒子就溶胶所造成的散射和消光上他们是相同的,所以只需要对大气分子的具体吸收系数进行探究,就可以根据两个波长的数值来对大气后向散射的回波信号进行判断,从而根据测量得到大气分子浓度的垂直廓线。在最近几年的发展中,气也有着重要意义。吸收相互作用在大气与激光的相互作用中有着比较大的截面,另外,吸收也是个与共振有关的过程,可以对大气组分进行辨认......”。
7、“.....另外,大气的气溶胶也可以形成云的凝结核来影响云的寿命,从而以间接形式影响气候变化,这些影响主要是太阳的反射效应以及温室效应等。这些不能准确预测的效应,能够对区域内甚至全球对这路径上带有激光脉冲的粒子进行散射,与位置有关且高度不同的后散射光的实际强弱会和高度位置中大气气溶胶的粒子以及云粒子的散射程度有关利用激光雷达可以探测到后向散射光......”。
8、“.....就形成了探测气溶胶的激光雷达米散射激光雷达。它最主要的特点是散射粒子的实际尺寸以及激光波长能够处于相似或相近状态,或是比入射激光波要长散射波光,甚至可以达到和入射光相同的水刘统玉赵杨激光雷达在大气探测中的应用研究进展光纤与光子传感技术,黄思源王界全彩峰激光雷达在大气环境监测中的应用中国环境科学学会,谷雨郑有飞高庆先第代移动式大气环境激光雷达监测系统及其应用环境工程技达系统由以下几个部分组成......”。
9、“.....激光雷达在气象和大气环境监测中的应用分析论文原稿。结论总之,激光雷达是目前对大气环境进行监测的主要手段,它的抗干扰能力很要是以激光器为主要辐射源,以光电探测器为接收器,而天线是光学望远镜它主要是通过发射激光来对回拨的距离进行测定,并同时完成定位工作,利用位置速度以及目标物体的反射特征来完成识别,整个流程可以很好的展现发射辨时空。利用激光雷达来对大气实行监测可以更高效地對气象数据进行收集和分析,从而建立理论模型,以便更好地应对气候变化......”。
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